2025年安徽省合肥四十五中学中考临门一脚物理试题试卷含解析

2025年安徽省合肥四十五中学中考临门一脚物理试题试卷考生请注意：1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．如图所示，是关于电磁现象的实验装置图，下列分析中正确的是A．图甲装置是研究电磁感应现象B．图乙装置是电动机的结构原理图C．图丙装置是研究电流周围存在着磁场D．图丁装置是研究磁场对电流的作用2．如图所示是甲和乙两种物质的质量与体积关系图象，分析图象可知A．若甲、乙的质量相等，则甲的体积较大B．若甲、乙的体积相等，则甲的质量较小C．乙物质的密度为0.5kg/m3D．甲、乙两种物质的密度之比为4：13．如图所示，电源电压保持不变，电阻R1＝R2＝R3＝10Ω．当S1、S2都断开时，电流表示数为1A，则A．电源电压为30VB．当S1、S2都闭合时，电流表示数为2AC．当S1、S2都闭合时，整个电路消耗的功率最大D．当闭合S1、断开S2时，R1的功率为10W4．用你学过的物理知识判断下面说法正确的是A．声音的传播速度大小为340km/sB．一节干电池的电压为2VC．太阳光在空气中传播速度约为3×108m/sD．人体的正常体温是30℃5．在测量物体质量时所用砝码和游码的位置如图所示，则物体的质量是A．81.2g B．81.8g C．81.4g D．81.2g6．下列关于功、内能和热量的描述中正确的是（）A．物体的温度不变，内能一定不变B．做功和热传递都能改变物体的内能C．温度高的物体含有的热量比温度低的物体多D．热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递7．下列有关节约能源和信息传递做法或说法正确的是A．频率越高的电磁波在空气中传播速度越大B．核电站利用核裂变释放的核能发电C．节约能源只要提高节能意识就行，与科技进步无关D．因为能量在转化过程中是守恒的，所以能源是取之不尽，用之不竭的二、填空题（本大题7小题，共21分）8．铁道部门禁止行人在铁道边黄线内行走。这是为了避免快速行驶的列车使得周围的空气流动速度_____，压强_____，而发生行人被卷入列车车轮底下的事故。9．3月12日为植树节，植树时总是将大量的侧枝除去，只留下很少的枝芽，这样做的目的是为了_____，使树根在扎入泥土前不致于枯死。茂密的森林具有吸声的作用，这是在_____减弱噪声。10．南海地区蕴藏着大量化石能源，如天然气和可燃冰．据报道：近期我国对可燃冰的试开采已经取得了初步成功，引起世界瞩目．可燃冰属于_____（选填“可再生”或“不可再生”）能源．北方山地区域，风力发电机随处可见，则电能属于_____（选填“一次”或“二次”）能源．11．如图所示，实心长方体A和B放在水平地面上，高度之比hA︰hB=2︰1，底面积之比SA︰SB=2︰3，它们对地面的压强相等，则它们的密度之比︰=_____；它们对地面的压力之比FA︰FB=_________．12．如图所示，R0是一个光敏电阻,光敏电阻的阻值随光照强度的增加而减小，R是电阻箱（已调至合适阻值），它们和继电器组成自动控制电路来控制路灯，白天灯熄，夜晚灯亮．则给路灯供电的电源应接在_____（a、b或b、c）两端；如果将电阻箱R的阻值调大，则路灯比原来_______（早一些/迟一些）亮．13．如图是人抬独轮车车把时的简化示意图，此时独轮车相当一个______杠杆；若动力臂是阻力臂的3倍，物体和车总重G为1200N，则抬起车把的力F为________N．14．固体不容易压缩，说明分子间存在着_____力；若把两滴水靠在一起合成一滴，这是由于水分子间存在相互作用的_____力；将3cm3水和3cm3酒精注入一个量筒，摇晃后发现，水和酒精的总体积小于6cm3，这说明分子间有_____。三、作图题（共7分）15．标出图中通电螺线管以及小磁针（静止时）的南北极（用“S”和“N”表示）．（_____）16．如图所示，—束光射向凸透镜经折射后，折射光线射到一个平面镜上。请在图中画出射向凸透镜这束入射光和经平面镜反射的光路，并标出反射角的度数。17．如图所示，请用笔画代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮；②三孔插座单独接入．四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．为了测量某种饮料的密度，取适量这种饮料进行如下实验：将托盘天平放在水平台上，把_____（选填“平衡螺母”或“游码”）移至标尺左端零刻线处，发现指针静止时指在分度盘中线的左侧（如图1），则应将平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）调节使横梁平衡。天平平衡时，可看成_____（选填“省力”、“费力”或“等臂”）杠杆。把盛有适量饮料的烧杯放在天平左盘内，增减右盘的砝码，调节游码使横梁重新平衡，此时砝码质量和游码在标尺上的位置如图2所示，则烧杯和饮料的总质量为_____g。将烧杯中的一部分饮料倒入量筒中。如图3所示，量筒中饮料的体积为_____cm3；再用天平测出烧杯和剩余饮料的总质量为30g。根据上述实验数据计算可得，这种饮料的密度为_____kg/m3。19．小明利用两个灯泡，探究“影响电流做功多少的因素”。如图a所示。电源由四节干电池串联，每节电压恒为1.5V，灯L1额定电压为3.8V，灯L2额定电压为2.5V。（1）请用笔画线代替导线，将图中的实物电路连接完整，使滑片在最右端时滑动变阻器连入电路的阻值最大。（_____________）（2）L1、L2两灯应选择电阻________（选填“相同”或“不同”）的白炽灯泡，连接电路后闭合开关，调节滑动变阻器，应比较两灯泡亮暗和__________。总结发现：两灯串联时，通过灯泡的电流相等，电压越高，相同时间内电流做功越____（选填“多”或“少”），灯泡就越亮。（3）小明为测出L1灯的额定电功率，在原电路中串联一只电流表如图b，正确连接电路后闭合开关，读出甲表示数为2.8V，乙表示数为1.8V，电流表示数为0.14A，当滑片移动至阻值最小处时，甲表示数如图c所示为_______V，小明对电路进行改进，取走L2灯和乙表，正确连接电路后，发现还是无法测量L1灯的额定功率。小明思考后，在不增加电路元件的情况下又对实验进行改进，顺利完成了实验，他的做法是_________。（4）小明改进实验，顺利完成了实验，并记录5组实验数据在下表中，同时还记录了小灯泡的亮度变化情况，请仔细分析实验数据和实验现象，回答下列问题实验次数12345电压（V）33.23.844.2电流（A）0.280.290.310.320.33电功率0.840.9281.1781.281.386亮度由暗到亮①小灯泡的亮度由________决定。②对比不同电压下小灯泡的电阻值，你有什么发现？把你的发现写成一句具有概括性的结_______。20．小明和同学们在探究“电流与电阻关系”的实验中，所用的器材有：三节干电池，5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的电阻各一个，滑动变阻器、电流表、电压表、开关各一个，导线若干。请你和他们一起完成实验。（1）小明选用器材时发现电流表指针如图甲所示，接下来他应该进行的操作是_____。（2）小明迕成如图乙所示的电路，连接有一处错误，请你帮他找出错误，在错误的导线上划“×”，并画出正确的连线。（_____）（3）请你在图丙虚线框内帮助小明设计一个记录实验数据的表格（______）（4）在实验中，移动滑动变阻器的滑片使15Ω定值电阻两端的电压为2V不变，并记录电流表示数。当用20Ω的定值电阻替换15Ω的定值电阻后，继续进行实验，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电压表的示数都无法降低到2V，请你分析其中的原因是_____（5）完成该实验后，利用上述器材还可以进行哪些实验，请你列举两例：①_____；②_____。21．小明在研究物体的浮沉时，发现铁块放入水中下沉，塑料块浸没在水中后上浮，为进一步探究物体的浮沉条件，他找来了下列器材：弹簧测力计、一杯水、细线、铁块A、塑料块B和塑料块C（B与A体积相同，C与A质量相同）。（1）他按图甲和乙进行了实验，测出铁块受到的浮力大小为_____，并与重力比较，由此得出了物体下沉的条件。（2）实验时，他无意中发现增大铁块浸没在水中的深度，某一时刻测力计的示数会突然变小，示数变小的原因是：_____。（3）为探究物体上浮的条件，他选择了合适的塑料块，利用现有器材在题中（1）实验的基础上，增加一个实验步骤就完成了探究。①选择的塑料块是_____（B/C）。②增加的步骤：用弹簧测力计测出上面①中塑料块的重力G。③当满足_____（用测得的物理量表示）条件时，物体上浮。22．小明同学想测出一个实心塑料球的密度，但是发现塑料球放在水中会漂浮在水面上，于是小明设计了以下实验步骤：A．用调好的天平测出塑料球的质量，天平平衡时右盘放了10g砝码，游码位置如图a所示，记录塑料球的质量为m；B．把适量的水倒进量筒中如图b所示，记录此时水的体积为V1；C．用细线在塑料球下吊一个小铁块放入水中，静止时如图c所示，记录此时量筒的示数为V2；D．取出塑料球，把小铁块单独放入水中静止时如图d所示，记录此时量筒的示数为V1；E．利用密度公式计算出结果。根据上述实验过程，回答下列问题：（1）实验中多余的步骤是_____。（填字母）（2）实验中用天平测出塑料球的质量m＝_____g，塑料球的密度ρ＝_____kg/m1．此密度的测量值比真实值偏_____。（1）在交流时小华认为，本题所用器材中，不用天平，也能测出该塑料球的密度，只需在B、C、D三个步骤中再增加一个步骤。请你写出这个步骤_____。根据你补充的步骤，写出计算塑料球密度的表达式ρ球＝_____。（用字母表示，水的密度为ρ水）五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．如图所示，质量为100g、底面积为50cm2、高为11cm的薄壁圆柱形容器和一个底面积为10cm2、高为8cm的实心圆柱体置于水平桌面上。容器内盛有某种液体，当液体深度为10cm时，液体对容器底的压强为800Pa；若把圆柱体轻轻地浸没在盛有液体的容器中，圆柱最终静止时，沉在容器底部，这时容器对桌面的压强比未放入圆柱体时增大了152Pa．圆柱体不吸水也不溶于水。求：液体的密度；圆柱体沉底时所受浮力的大小；圆柱体最初置于水平桌面上时，圆柱体对桌面的压强。24．如图所示，体积为V＝200cm3的木块在绳子拉力F＝0.8N的作用下完全浸没在水中（g＝10N/kg，ρ水＝1.0×103kg/m3，绳子重力不计）．求：（1）木块此时受到浮力．（2）木块的重力．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．我国自主研制的“蛟龙”号载人深潜器具备了在全球99.8%的海洋深处开展科学研究、资源勘探的能力，它具有国外深潜器所不具备的自动定向、定高、定深三大功能．“蛟龙”号的下潜是通过加载压载铁和注水实现，而它的悬停或上浮则要通过适时抛掉一定数量的压载铁来实现．潜艇下潜的深度一般是几百米，而“蛟龙”号最大工作设计深度为7000m．当它下潜到6500m深处悬停勘探时，若此深度海水的密度为1.05×103kg/m3，则它的外壳受到海水压强约为多少？若“蛟龙”号的质量约为22t，则它的体积约为多大？为什么“蛟龙”号不像一般潜艇那样采用排水的方法实现上浮？请写出你认为可能的原因．26．超声波加湿器通电工作时,雾化片产生每秒170万次的高频率振动,将水抛离水面雾化成大量1μm∼5μm的超微粒子(水雾)，吹散到空气中使空气湿润，改变空气的湿度。图甲所示是某型号超声波加湿器，下表为其部分技术参数，其中额定加湿量是指加湿器正常工作1h雾化水的体积；循环风量是指加湿器正常工作1h通过风扇的空气体积；加湿效率是指实际加湿量与实际输入功率的比值。型号×××额定加湿量10L/h额定电压220V额定输入功率440W水箱容量20L循环风量2000m3/h加湿效率1.0×10-2L/(h⋅W)轮子与地面接触的总面积5.0×10-4m2净重90kg−−−(1)加湿器正常工作时的电流为___A，加满水后最多能加湿___h.在没有其他用电器接入电路的情况下，加湿器工作30min，标有“3000imp/kW⋅h”的电能表指示灯闪烁了720次。此过程中加湿器消耗的电能为___J，实际加湿量至少为___L/h.加湿器正常工作时，每小时通过风扇的空气质量为___kg.(空气密度ρ=1.29kg/m3,g取10N/kg)加满水时，加湿器对水平地面的压强为多少______27．如图（1）所示是某品牌电热毯及相关参数，图（2）该电热毯的电路的示意图，R0是电热毯发热电阻丝，R是可串联在电路中的定值电阻，S是温控开关，开关上标有“高（温）、低（温）、关”的字样．注：额定功率是其使用高温档时的功率．（不计温度对电阻的影响）求：要使电热毯处于高温档，则开关S的动触片置于_____触点（选填“a”“b”或“c”），并说出理由_____．（可结合具体公式回答）求发热电阻丝R0的阻值_____？当电热毯处于低温档时电路中的电流为0.1A．求电阻R的阻值_____？若电热毯处于高温档时，每天工作5小时，则每天要消耗多少度电_____？

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、D【解析】

A、是奥斯特实验，说明通电导线周围存在磁场．选项错误；B、图中无电池，是发动机原理图，选项错误；C、图中没有电池，是电磁感应现象实验，选项错误；D、图中有电源，这是磁场对电流的作用实验，结论是通电导体在磁场中受力，选项正确．故选D．2、D【解析】

（1）图像的横轴表示体积，纵轴表示质量，由图像可知，当甲和乙的质量相同时，甲、乙的体积大小关系：（2）由图可知，当甲和乙的体积相同时，甲、乙的质量大小关系；（3）由图可知，体积为10cm3的乙物质的质量为5g，利用密度公式求乙物质的密度；（4）由图可知，体积为10cm3的甲物质的质量为20g，可求甲物质的密度，进而求出甲乙的密度之比。【详解】A、图像的横轴表示体积，纵轴表示质量，由图像可知，当甲和乙的质量相同时，乙物质的体积大，A错误：B、由图像可知，当甲和乙的体积相同时，甲的质量大，故B错误；C、体积为10cm3的乙物质的质量为5g，则乙物质的密度，故C错误；D、体积为10cm3的甲物质的质量为20g，则甲物质的密度：，则，故D正确。故选：D。本题考查了密度公式的应用，利用好物体的m-V图像，从中得出相关信息是关键。3、C【解析】试题分析：由题意知：当S1、S2都断开时，电阻R1=R2=10Ω串联接入电路，电流表示数为I="1"A，则电源电压U=I（R1+R2）=1A×（10Ω+10Ω）=20V；当S1、S2都闭合时，电阻R2=R3=10Ω并联接入电路，电源电压U=20V，此时总电阻最小为R=1/2×10Ω=5Ω，通过电路中电流最大，为Im=U/R=20V/5Ω=4A，消耗的功率最大，故正确选项是C．考点：电路状态分析与计算4、C【解析】

A、声音在15℃空气的传播速度约为340m/s，在不同介质中的速度不同，故A错误；B、一节干电池的电压为1.5V，一节蓄电池的电压为2V，故B错误：C、光在真空中的传播速度为3×108m/s，在空气中的传播速度接近此数值，故C正确；D、人体正常体温在37℃左右，故D错误。5、C【解析】

由图可知，天平标尺的分度值为0.2g，游码所对应的刻度为1.4g，则物体的质量m＝50g+20g+10g+1.4g＝81.4g．故C正确，ABD错误．6、B【解析】

A．内能的多少与物体的质量、温度、状态有关，温度不是决定物体内能大小的唯一因素，应考虑其它因素．故A不符合题意．B．改变物体内能的两种方式：做功和热传递，改变物体内能的两种方法是等效的；故B符合题意．C．温度高的物体，含有的热量一定多；错误，热量不是状态量，不能说含有或者具有热量；故C不符合题意．D．传递的条件是：有温度差；热传递的特点是：高温物体放出热量，低温物体吸收热量，热量从高温物体传给低温物体，但内能小的物体温度可能比内能大的物体温度高，因此热量也可能由内能小的物体传给内能大的物体．故D不符合题意．7、B【解析】

1）在真空和空气中，电磁波的传播速度等于3×108m/s是一个定值；（2）核能的释放包括核聚变和核裂变，核电站是通过核裂变来获得能量的；（3）知道能量在利用过程中都会有一部分能源未被利用而损失掉，因此能源的利用率都会低于100%，所以应该大力发展科技，提高能源的利用率；（4）能量在转移、转化过程中总是守恒的，但是能量的转化具有方向性，在能源的使用过程中，使能源从便于利用的变成不便于利用的，所以说能量虽守恒但还是要节约能源．【详解】A、电磁波的传播速度等于3×108m/s是一个定值，与频率无关，故A错误；B、核电站都是利用可控的核裂变释放的核能发电的，故B正确；C、加强发展科技，提高能源的利用率，会更多的节约能源，故C错误；D、能量虽守恒，但能量的转化具有方向性，可以利用的能源是有限的，所以要节约能源，故D错误．故选B．本题主要考查了电磁波的传播速度、核能的利用、节约能源的措施以及对能量守恒定律的理解．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、增大减小【解析】

列车快速行驶时，带动空气流动速度增大，压强减小，人贴近列车方向的压强减小，远离列车方向的压强不变，人受到压强差的作用，人被推向列车，造成事故。9、减小树的表面积，以减少水分蒸发传播过程中【解析】

将大量的侧枝除去，只留很少的枝芽，可以减少树的表面积，从而减少树中水分的蒸发，使树木不至于枯死。茂密的森林具有吸声的作用，这是在传播过程中减弱噪声。10、不可再生二次【解析】

（1）能够源源不断的从自然界得到的能源叫可再生能源；短期内不能从自然界得到补充的能源叫不可再生能源．（2）能够直接从自然界获取并利用的叫一次能源；不能从自然界直接获取，必须通过一次能源的消耗才能得到的能源叫二次能源．【详解】可燃冰在海底储量虽然丰富，但总量是一定的，短期内不能从自然界得到补充，所以属于不可再生能源；电能一般都是通过火力发电或水力发电等由其它形式的能转化而来的，属于二次能源．11、1：2；2：1【解析】

因为p＝＝＝＝＝ρgh，所以长方体密度之比为ρA：ρB＝：＝＝；因为p＝，所以长方体对地面的压力之比为FA：FB＝pSA：pSB＝SA：SB＝2：1．12、a、b早一些【解析】

[1]组成自动控制电路来控制路灯，白天灯熄，夜晚灯亮，而光敏电阻的阻值随光照强度的增加而减小，白天时光照强，所以光敏电阻的电阻小，则继电器中电流大，电磁铁的磁性强，衔铁被吸引而使b与c接通，夜晚时，光强弱，光敏电阻的电阻大，衔铁在弹簧作用下，向上运动，b与a接通，故路灯电源应连接a、b。[2]如果将电阻箱R的阻值调大，由欧姆定律可知，则光敏电阻更小些时衔铁被释放，即光强更强一些灯亮，故路灯比原来亮的早一些。13、省力400【解析】

由独轮车车把的简化示意图可知，独轮车在使用时动力臂大于阻力臂，所以它属于省力杠杆；根据图示可知，L1：L2=3：1，根据杠杆平衡原理，FL1=GL2，．14、斥引间隙【解析】

（1）固体不容易压缩，说明分子间存在着斥力；（2）若把两滴水靠在一起合成一滴，这是由于水分子间存在相互作用的引力；（3）将3cm3的水和3cm3的酒精注入一个量筒中，摇晃后发现，水和酒精的总体积小于6cm3，即液体的总体积变小，这说明分子间有间隙。三、作图题（共7分）15、【解析】

电源的右端是正极，左端是负极，所以电流从螺线管的右端进入，从左端流出；根据安培定则知，螺线管的右端的N极，左端是S极；根据同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，所以小磁针的右端是S极，左端是N极．如图所示：16、【解析】

经凸透镜的折射光线过焦点，入射光线平行于主光轴画；过平面镜的入射点垂直镜面作出法线,求出入射角为60∘,则反射角为60∘，在法线右侧作出反射光线，标出反射角如图：17、【解析】

同时闭合声控开关和光控开关电灯才能亮，所以灯泡与两个开关串联．且火线要先过开关，再接入灯泡尾部的金属点，零线接入螺旋套；三孔插座单独接入，所以三孔插座应该与灯泡并联，其接法为：左零右火上接地，如下图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、游码右等臂61.8301.06×103【解析】（1）使用天平的时候，要将天平放在水平台面上，把游码移到横梁标尺的零刻度线处，移动平衡螺母，使天平横梁在水平位置平衡，指针左偏应将平衡螺母向右调节，天平平衡时可看成等臂杠杆；（2）由图2可知，烧杯和饮料的总质量m总＝50g10g1.8g＝61.8g；（3）有图3知，量筒中饮料的体积为V＝30ml＝30cm3；（4）饮料的质量m＝m总﹣30g＝61.8g﹣30g＝31.8g，饮料的密度：ρ＝＝1.06g/cm3＝1.06×103kg/m3.点睛：（1）把天平放在水平台上，把游码移到横梁标尺的零刻度线处，移动平衡螺母（左偏右调、右偏左调），使天平横梁在水平位置平衡，天平平衡时可看成等臂杠杆；（2）根据图2读出烧杯和饮料的总质量等于砝码总质量加上游码显示数值；（3）根据图3读出液体的体积，单位是ml，1ml＝1cm3；（4）利用密度公式求液体的密度。19、不同电压表示数多3.5减掉一节干电池实际电功率灯泡的电阻随两端电压的增大而增大。【解析】

（1）将滑动变阻器串联在电路中，滑片位于最右端时，滑动变阻器接入电路的电阻值最大，则滑动变阻器的下面应接左边的接线柱，如图所示：（2）探究电流做功和电压的关系，改变灯泡的电压，L1、L2两灯应选择电阻不同的白炽灯泡，连接电路后闭合开关，调节滑动变阻器，比较两灯泡亮暗和电压表示数；可以得到：两灯串联时，通过灯泡的电流相等，电压越高，相同时间内电流做功越多，灯泡就越亮；（3）由图c可知，电压表量程0～15V，分度值0.5V，电压表示数为3.5V；开始正确连接电路后闭合开关，甲表示数为2.8V，乙表示数为1.8V，电流表示数为0.14A，L1灯的电阻R1==20Ω，L2灯的电阻R2=≈13Ω，电源电压U=4×1.5V=6V，总电阻R=≈43Ω，滑动变阻器最大阻值为R滑=R-R1-R2=43Ω-20Ω-13Ω=10Ω，当滑片移到阻值最小时，甲表示数为3.5V，无法使L1正常发光，那么取走L2后，假设滑片移到阻值最大位置，电阻为10Ω，L1电阻大于20Ω，根据分压关系，L1两端电压不低于4V，所以滑动变阻器最大阻值偏小，或者说电源电压偏大，在不允许增加器材的条件下，只能去掉一节电池；（4）①分析表格中的数据，小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮，说明小灯泡的亮度由实际功率决定；②由表中数据可知，灯泡两端的电压增大时，灯泡的电阻增大，即灯泡的电阻随两端电压的增大而增大。20、将电流表指针调零1234电阻R/Ω电流I/A滑动变阻器的最大阻值太小研究电流与电压的关系实验测电阻的功率实验【解析】

（1）小明选用器材时发现电流表指针如图甲所示，电流表的指针没有指着零刻度线，故接下来他应该进行的操作是：将电流有指针调零；（2）由图乙可知，电压表没有只测电阻两端的电压，且滑动变阻器连接错误，正确的如下图所示：（3）探究“电流与电阻关系”时，要控制电阻的电压不变，记录电流随电阻的变化关系，为得出普遍性的规律，要多次测量，如下所示：1234电阻R/Ω电流I/A（4）电压表控制的电压为2V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑＝4.5V﹣2V＝2.5V，变阻器分得的电压为电压表示数的1.25倍，根据分压原理，当接入20Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为：R滑＝1.25×20Ω＝25Ω，故为了完成整个实验，应该选取最大阻值至少25Ω的滑动变阻器，所以电压表的示数无法降低到2V的原因是滑动变阻器的最大阻值太小；（5）电压表测电阻的电压，电流表测电路中的电流，使用同一电阻，故可研究电流与电压的关系实验；根据P＝UI，可进行测电阻的功率的实验。21、F1-F2铁块接触到容器底部BF1-F2>G【解析】

(1)[1]根据称重法，铁块受到的浮力大小F=F1-F2(2)[2]他无意中发现增大铁块浸没在水中的深度，某一时刻测力计的示数会突然变小，说明铁块受到别外一个向上的力作用，这是因为铁块接触到容器底部，受到容器底部施加的一个向上的作用力而使弹簧测力计示数减小了。(3)①[3]根据题目条件，因B与A体积相同，根据控制变量法及影响浮力大小的因素，所以选用塑料B，其浸没时受到的浮力大小等于铁块受到的浮力大小F1-F2。②增加的步骤是用弹簧测力计测出B塑料块的重力G。③[4]当满足F1-F2＞G条件时，物体上浮。22、B11.20.56×101小将塑料球放入图b所示的量筒内使其漂浮在水面上，读出量筒示数V4【解析】

（1）实验中测出塑料球和铁块的总体积及铁块的体积，便可求出塑料球的体积，所以步骤B是多余的；（2）游码对应的刻度值，标尺每一个大格代表1g，每一个小格代表0.2g，游码对应的刻度值是1.2g，塑料块的质量＝砝码的质量+游码对应的刻度值＝10g+1.2g＝11.2g，塑料球的体积＝V2﹣V1＝46ml﹣26ml＝20ml＝20cm1，塑料球的密度是：＝0.56g/cm1＝0.56×101kg/m1；将塑料球捞出时，由于上面会沾有水，造成体积测量偏大，由知道，密度测量偏小；（1）若不用天平，利用浮力的方法求出塑料球的质量，让塑料球漂浮在图b的量筒中，记下水面到达的刻度V4，塑料球的重力＝浮力＝塑料球排开水的重力，所以，塑料球的质量＝塑料球排开水的质量，所以塑料球的质量：，塑料球的体积：，所以，塑料球密度的表达式是：。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）800kg/m3（2）0.64N（3）1000Pa【解析】

（1）当液体深度为10cm时，液体对容器底的压强为800Pa，由p＝ρgh得，液体的密度：ρ液＝＝＝800kg/m3；（2）圆柱体浸没在液体中排开液体的体积：V排＝V柱＝S柱h柱＝10cm2×8cm＝80cm3＝8×10﹣5m3，圆柱体沉底时所受浮力的大小：F浮＝ρ液gV排＝800kg/m3×10N/kg×8×10﹣5m3＝0.64N；（3）溢出液体的体积：V溢＝V排﹣S容器h′＝8×10﹣5m3﹣50×10﹣4m2×0.01m＝3×10﹣5m3，溢出液体的重力：G溢＝mg＝ρV溢g＝800kg/m3×10N/kg×3×10﹣5m3＝0.24N，由p＝得，容器对桌面增大的压力：△F＝△pS容器＝152Pa×50×10﹣4m2＝0.76N，圆柱体的重力：G＝△F+G溢＝0.76N+0.24N＝1N，圆柱体最初置于水平桌面上时，圆柱体对桌面的压力等于其重力，即F＝G＝1N，圆柱体对桌面的压强：p＝＝＝1000Pa。24、